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로그 평균 온도차
열교환량
튜브 한쪽 끝에서의 온수와 냉수와의 온도 차
튜브의 다른 쪽 끝에서의 온수와 냉수의 온도차
냉수의 튜브 양쪽 끝에서의 온도 차이
열전달면적
냉수의 평균 온도에서의 비열
튜브의 직경
튜브의 내경
튜브
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로그 평균 온도차
= 유입되는 두 유체 사이의 온도차 = A2 - B5
= 유출되는 두 유체 사이의 온도차 = A1 - B3
● 향류 H1.8, C1.5
● 향류 H1.8, C3
● 향류 H3, C1.5
● 병류 H1.8, C1.5
○ 대수 평균면적 A
L = 전열 길이(혹은 접촉 길이) = 8.85m
= 튜브의 직경 =
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실 험 목 적
총괄 열 전달계수, 로그 평균 온도차 등의 개념을 이용하여 이중관 열 교환기와 관련된 열 전달 성능을 측정하는데 그 목적을 둔다
실 험 이 론
열: 에너지의 한 종류
열교환기
온도가 다른 유체로부터 절연벽을 통하여
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열 교 환 기
(예비)
실험 목적
총괄 열 전달계수, 로그 평균 온도차 등의 개념을 이용하여 이중관 열 교환기와 관련된 열 전달 성능을 측정하는데 그 목적을 둔다
실험 이론
1. 열
에너지의 한 종류로, 물체의 온도를 높이거나 상태를 변화시키
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(1) 열교환기의 형식
(2) 이중관 열 교환기
1) 병류와 향류
(3) 로그 평균 온도차(log-mean temperature difference, LMTD)
(4) 총괄 열전달계수(overall heat transfer coefficient)
3. 실험장치 및 시약
4. 실험방법
5. 참고문헌
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로그 평균 온도를 이용하여 식 (11.16)으로부터 계산하라.
병행류
100L/hr
: 위치1에서 고온유체와 저온유체의 온도차
: 위치6에서 고온유체와 저온유체의 온도차
,
,
병행류
300L/hr
위와 같은 계산식 사용
, ,
,
,
대향류
100L/hr
위와 같은 계산식
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온도차가 정확히 측정되지 않아서 인 것 같다. 또한 장치에서 외부관은 단열 된 것으로 봐야하는데 실제로는 그렇지 못해서 실제보다 고온이 나옴을 알 수 있다. 또 공기유량 값은 공기의 압축성 성질 때문에 실제보다 적게 측정된 것으로 생
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평균 입자크기(주어진 입자에 의해 일정)그리고 상수 n은 혼합물의 동일성의 측정치이다. 이 상수는 이중로그의 형태로 쓸때 식(3-1)에서 얻어진다.
log(log({100}over{O%}) = k + n log a
(3-2)
누적된 잔류분율, O의 역수값의 이중로그가 입자크기 d의 대
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온도차이에 반비례하는 관계식을 가진다. 열전도율을 공학에서 과연 얼마만큼의 열을 전도할 수 있는가를 알아볼 수 있는 척도로 쓰일 수 있다. 한국의 전통적인 온돌난방방식이나 보일러 방식은 바로 이 전도의 성질을 이용한 난방으로 볼
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온도차, 초기온도와 주변의 온도차\"의 비율에 log를 취한 값에 비례하므로, 초기에 증가하다가 다시 감소하는 형태의 그래프(11페이지)로 표현된다.
이번 실험은, 우리가 익히 알고 있으며 지금껏 잘 활용해 왔던 사실에 대한 실험이었다. 바
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